Устройство для измерения коэффициента отражения зеркала

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения коэффициента отражения зеркальных поверхностей оптических элементов . Цель изобретения - обеспечение L проведения измерения при наклонном падении . Цель достигается за счет введения в устройство светоделителя 8, оптически связанного с ним опорного фотоприемника 9 и блоков 10 и 11 регистрации, которые позволяют определить положение отражающей поверхности исследуемого зеркала 18. Кроме того, выполнение держателя 5 исследуемого зеркала 18 с возможностью линейного перемещения вдоль оси, перпендикулярной плоскости установки зеркала, и вращения вокруг взаимно перпендикулярных осей, проходящих через точку пересечения лучей, позволяет устанавливать зеркало в строго определенное положение, при котором угол падения луча на зеркало остается постоянным . В этом случае отраженный луч попадает всегда в одну и ту же точку чувствительной поверхности фотоприемников 6 и 7, что обеспечивает исключение погрешностей и повышает точность измерения, 1 ил. (/) С X о sj ю w о

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

1679304 А1 (19) (11) (51)5 G 01 N 21/55

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4732517/25 (22) 25,08.89 (46) 23.09,91. Бюл. М 35 (71) Научно-исследовательский институт газоразрядных приборов (72) Е.И.Черн.ов (53) 535.242 (088.8), (56) Лисица М.П., Молинко В,Н., Терехова

С.Ф,Отражение монокристаллов CdSxSe>-x ,, в области собственного поглощения. - Фи айка и техника полупроводников, 1962, т. 3, М 4, с. 578-582.

Авторское свидетельство СССР

N. 1509688, кл. G 01 N 21/55, 1988. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ ЗЕРКАЛА (57) Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения коэффициента отражения зеркальных поверхностей оптических элементов. Цель изобретения — обеспечение проведения измерения при наклонном падении. Цель достигается эа счет введения в устройство светоделителя 8, оптически связанного с ним опорного фотоприемника 9 и блоков 10 и 11 регистрации, которые позволяют определить положение отражающей поверхности исследуемого зеркала 18, Кроме того, выполнение держателя 5 исследуемого зеркала 18 с возможностью линейного перемещения вдоль оси, перпендикуля р ной плоскости установки зеркала, и вращения вокруг взаимно перпендикулярных осей, проходящих через точку пересечения лучей, позволяет устанавливать зеркало в строго определенное положение, при котором угол падения луча на зеркало остается постоянным. В этом случае отраженный луч попадает Б всегда в одну и ту же точку чувствительной поверхности фотоприемников 6 и 7, что обеспечивает исключение погрешностей и повышает точность измерения, 1 ил.

1679304

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения коэффициента отражения зеркальных поверхностей оптических элементов, Целью изобретения является обеспечение проведения измерений при наклонном падении луча при сохранении точности.

На чертеже представлена структурная схема предлагаемого устройства.

Устройство содержит оптически связанные источник 1 излучения, оптическую схему 2, образующую два пересекающихся канала, заглушки 3 и 4, держатель 5 исследуемого зеркала, фотоприемники 6 и 7. Устройство также содержит -установленный последовательно с источником излучения счета делитель 8 и оптически связанный с ним опорный фотоприемник 9, и два регистрирующих блока 10 и 11, каждый из которых содержит светоделительную пластину 12, полупрозрачное зеркало 13, два позиционно-чувствительных фотоприемника 14 и 15 и два сумматора 16 и 17. Светоделительная пластина 12 каждого блока одной поверхностью оптически связана с соответствующим фотоприемником 6 (7) и одним из позиционно-чувствительных фотоприемников 14, другой поверхностью — оптически с держателем 5 исследуемого зеркала и через полупрозрачное зеркало 13 с другим позиционно-чувствительным фотоприемником 15. При этом первые выходы позиционно-чувствительных фотоприемников 14 и 15 подключены к входам первого сумматора

16, вторые выходы — к входам второго сумматора 17 соответствующего регистрирующего блока. Держатель зеркала выполнен с возможностью линейного перемещения вдоль оси, перпендикулярно плоскости установки исследуемого зеркала, и вращения вокруг взаимно перпендикулярных осей, проходящих через точку пересечения оптических осей каналов.

Устройство работает следующим образом, Оп редел-..íèå искомого коэффициента отражения зеркальной поверхности исследуемого зеркала 18 сводится к четырем измерениям, При первом измерении устанавливают заглушку 4 и убирают заглушку 3 и исследуемое зеркало 18. При этом световой пучок проходит светоделительную пластину 12 блока 11 регистрации и регистрируется фотоприемником 7, Часть светового потока, ответвленная светоделителем 8, регистрируется опорным фотоприемником 9. При этом напряжения на выходе фотоприемников 9 и 7 оказываются равными

091 = Ф 1 К8 А9; (1)

0т1 = Ф1 К1 Ат, r 121, (2) где Ф t — световой поток во время первого измерения;

К8, К1 — соответственно коэффициенты передачи светового потока от источника 1 излучения к фотоприемнику 9 и пластине 12 при отсутствии зеркала 18;

Ат, Ag — соответственно чувствительности приемников 7 и 9; т121 — коэффициент пропускания пластины 12 блока 11 во время первого излучения.

Результат первого измерения определяют как

X - =u 1È91 ° (3)

При втором измерении в держателе 5 устанавливают исследуемое зеркало 18 зеркальной поверхностью к светоделительной пластине 12 блока 10 регистрации. Световой пучок, отраженный от зеркала 18, через светоделительную пластину 12 поступает на фотоприемник 6, Часть светового потока, отразившись от светоделительной пластины 12, поступает через полупрозрачное зеркало 13 на позиционно-чувствительный приемник 15, а световой поток, который отражается от полупрозрачного зеркала 13,— на позиционно-чувствительный фотоприемник 14. Так как световой пучок, отразившийся от зеркала 18>проходит меньший путь при поступлении на позиционно-чувствительный фотоприемник 15, чем при поступлении на позиционно-чувствительный фотоприемник

14, то по разности выходных сигналов позиционно-чувствительных фотоприемников 14 и 15 (вычитание осуществляется в сумматорах 16 и 17) можно судить об угловом положении зеркала 18. Держатель 5 зеркала 18 поворачивают вокруг двух взаимно перпендикулярных осей, проходящих через точку пересечения лучей, таким образом, чтобы выходные сигналы сумматоров 16 и 17 стали равными нулю, При этом исследуемое зеркало 18 с высокой точностью устанавливается по углу. Затем держатель 5 перемещают вдоль оси, перпендикулярной плоскости установки зеркала 18, так что выходной сигнал позиционно-чувствительного фотоприемника 15 (14) равен нулю. При этом с высокой точностью устраняется и линейное смещение исследуемого зеркала 18.

Выходные сигналы фотоприемников 9 и 6 оказываются равными

092 =ф 2 К8 A9 (4)

082 = Ф2 К1 Р Х Т122 Аб, (5) где % — световой поток во время второго измеоения:

p< - коэффициент отражения исследуемого зеркала 18;

1679304

r122 — коэффициент пропускания светоделительной пластины 12 блока 10 во время второго измерения:, А6 — чувствительность фотоприемника

6, 5

Результат второго измерения определяют как

Х2 = 062И92 (6)

Перед третьим измерением устанавливают заглушку 3 и убирают заглушку 4 и 10 зеркало 18. Выходные сигналы фотоприемников 9 и 6 оказываются равными

093 = Ф3 К8 А9; (7) 63 = ФЗ К2 z 122 A6, (8) где Фз — световой поток во время третьего 15 измерения;

К2 — коэффициент передачи светового потока от источника измерения 1 до пластины 12 блока 10.

Результат третьего измерения опреде- 20 ляют как

ХЗ = 063/093. (9)

Перед четвертым измерением в держателе 5 устанавливают исследуемое зеркало

18 рабочей поверхностью к пластине 12 бло- 25 ка 11 регистрации. Держатель 5 поворачивают вокруг взаимно перпендикулярных осей, проходящих через точку пересечения лучей, таким образом, чтобы выходные напряжения сумматоров 16 и 17 блока 11 ста- 30 ли равными нулю. Затем держатель 5 перемещают в направлении, перпендикулярном плоскости зеркала 18, таким образом, чтобы выходной сигнал позиционно-чувствительного фотоприем- 35 ника 14 (15) стал равным нулю. При этом исследуемое зеркало 18 устанавливается с высокой точностью, Выходные напряжения фотоприемников 9 и 7 при этом равны

094 = Ф4 Ka Ag; (10) 40

074 Ф4 К2 <121 ° A7p.х (11) где Ф4 — световой поток на выходе источника 1 во время четвертого измерения, Результат четвертого измерения определяют как 45

Х4 = 074/094. (12)

Решая систему из выражений (1), (2), (4), (5), (7), (8), (10) и (11) относительно эх и перехода затем к значениям Х1, Х2 Хз, Х4, получают искомый коэффициент отражения 50 исследуемого зеркала 18

px = 1/Х2 Х4/Х1 Хз (13)

Получен н ый резул ьтат для коэффи циен- 55 та отражения не зависит ни от величины светового потока, ни от характеристик оптических элементов, ни от неравномерности чувствительности рабочих поверхностей фотоприемников.

В соответствии с изобретением реализовано устройство для измерения коэффициента отражения зеркальной поверхности интенференционных зеркал, В качестве источника измерения использовался прибор типа ЛГН-303, в качестве измерительных и опорных фотоприемников — фотодиоды

ФДУК-2, в качестве позиционно-чувствительных фотоприемников - ФД-20КП. Устройство обеспечивает измерение коэффициента отражения зеркал в диапазо, не 99 — 99 99 с погрешностью не более

0,01, Таким образом, предлагаемое устройство позволяет обеспечить высокую точность измерения зеркальных поверхностей при наклонном падении зондирующего излучения. Оно может быть использовано в производстве оптико-механических приборов, Формула изобретения

Устройство для измерения коэффициента отражения зеркала, содержащее оптически свяэанные источник излучения, оптическую схему, образующую два оптических канала, держатель исследуемого зеркала, два регистрирующих блока, каждый из которых содержит светоделительную пластину, оптически связанную одной поверхностью с фотоприемником и позиционно чувствительным фотоприемником, а также опорный фотоприемник, о тл и ч а ю ц е е с я тем, что, с целью обеспечения проведения измерений при наклонном падении луча при сохранении точности, в устройство введен светоделитель, оптически связанный с источником излучения и опорным фотоприемником, оптические каналы выполнены с пересекающимися оптическими осямл, причем оптические длины пути в каналах от источника излучения до точки пересечения оптических осей равны между собой. в каждый регистрирующий блок введены оптически связанные с другой поверхностью светоделительной пластины полупрозрачное зеркало и второй позиционно-чувствительный фотоприемник, а также два сумматора, первые выходы позиционночувствительных фотоприемников каждого блока подключены к входам первого сумматора, а вторые — к входам второго сумматора, причем держатель исследуемого зеркала выполнен с возможностью линейного перемещения вдоль оси, перпендикулярной плоскости установки зеркала, и вращения вокруг взаимно перпендикулярных осей., проходящих через точку пересечения оптических осей каналов.

Устройство для измерения коэффициента отражения зеркала Устройство для измерения коэффициента отражения зеркала Устройство для измерения коэффициента отражения зеркала 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области оптического приборостроения и спектральных исследований

Изобретение относится к области исследования объектов преимущественно биологической природы при помощи оптических средств

Изобретение относится к технике измерения степени разложения капиллярно-пористых влажных торфяных материалов

Изобретение относится к фотометрии, а именно к измерениям спектрального коэффициента зеркального отражения образцов и их расплавов при высоких температурах

Изобретение относится к фотометрии и может быть использовано для измерения коэффициентов отражения материалов в диапазоне длин волн 1-50 мкм электромагнитного излучения

Изобретение относится к волоконно-оптическим системам передачи информации и может быть использовано как при создании и эксплуатации волоконно-оптических линий связи, так и при производстве оптического волокна и кабеля

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к образцовым устройствам для определения влажности материалов путем их высушивания и взвешивания, и может быть использовано в сельском хозяйстве для определения влажности таких сельскохозяйственных продуктов как рожь, овес, пшеница и т.п

Изобретение относится к области технической фотометрии, а точнее - к области измерениям коэффициента отражения поверхностей

Изобретение относится к области измерений в теплофизике и теплотехнике

Изобретение относится к методам исследования биологических, биохимических, химических характеристик сред, преимущественно биологического происхождения и/или контактирующих с биологическими объектами сред, параметры которых определяют жизнедеятельность биологических объектов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для экспресс-контроля разливов нефти и нефтепродуктов в морях и внутренних водоемах

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля интегральных параметров лучистого теплообмена мобильных и стационарных объектов окружающей среды

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля интегральных параметров лучистого теплообмена мобильных и стационарных объектов окружающей среды

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля интегральных параметров лучистого теплообмена мобильных и стационарных объектов окружающей среды

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля интегральных параметров лучистого теплообмена мобильных и стационарных объектов окружающей среды

Изобретение относится к устройству и способу для проведения, в частности, количественного флуоресцентного иммунотеста с помощью возбуждения кратковременным полем
Наверх